Matériaux de support de batterie
Poudre d'électrolyte solide au zirconate de lanthane et de lithium co-dopé au tantale et à l'aluminium 0,2Al Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12 pour batteries avancées
Numéro d'article : FZ64
Le prix varie en fonction de Spécifications et personnalisations
- Conductivité ionique
- 2 × 10⁻³ S/cm
- Pureté du matériau
- ≥ 99,9 % en poids (3N)
- Structure cristalline
- Phase grenat cubique (ICSD #422259)
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Présentation du produit


Cette poudre d'électrolyte solide au zirconate de lanthane et de lithium co-dopé au tantale et à l'aluminium (0,2Al-Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12) de haute pureté représente un matériau de pointe pour la recherche sur le stockage d'énergie de nouvelle génération. Spécialement conçue pour les architectures de batteries lithium tout solide, cette poudre d'oxyde céramique avancée résout les compromis critiques entre la conductivité ionique, la stabilité de phase et la compatibilité électrochimique avec les anodes en lithium métallique. En incorporant des ratios optimaux de dopants aluminium et tantale dans la structure cristalline du LLZO, la poudre supprime la formation de phases tétragonales à faible conductivité tout en créant des concentrations de lacunes de lithium favorables, essentielles pour un transport ionique ultra-rapide.
Conçu pour les institutions académiques, les centres de recherche industrielle et les fabricants de cellules à l'état solide, ce matériau sert de précurseur essentiel à la fabrication de pastilles d'électrolyte denses, de membranes séparatrices en céramique, d'électrolytes solides composites et de revêtements protecteurs d'interface. Le matériau est soumis à un contrôle qualité strict lors de la synthèse pour garantir une stoechiométrie constante, une taille de particule uniforme et une pureté de phase élevée, permettant une intégration transparente dans les flux de travail de coulage en bande, de pressage et de frittage à haute température.
Avec une conductivité ionique globale exceptionnelle à température ambiante de 2 × 10⁻³ S/cm et une pureté de phase vérifiée correspondant à la structure cristallographique grenat cubique (ICSD #422259), ce produit offre des performances fiables dans des environnements de test rigoureux. Sa stabilité chimique supérieure face au lithium métallique minimise les réactions secondaires à l'interface et la pénétration dendritique, ce qui en fait un composant critique pour le développement de batteries à l'état solide à haute tension et haute densité énergétique.
Caractéristiques principales
- Co-dopage synergique optimisé : La double substitution par l'aluminium (Al³⁺) sur le site du lithium et le tantale (Ta⁵⁺) sur le site du zirconium stabilise la phase grenat cubique à haute conductivité aux températures ambiantes tout en contrôlant la croissance des grains pendant le frittage.
- Conductivité ionique supérieure à température ambiante : Atteint une conductivité ionique exceptionnelle de 2 × 10⁻³ S/cm, réduisant considérablement la résistance interne de la cellule et favorisant une diffusion rapide des ions lithium au sein des architectures à l'état solide.
- Pureté chimique ultra-élevée (grade 3N) : Synthétisée avec une pureté totale garantie du matériau ≥ 99,9 % en poids, limitant les impuretés métalliques nuisibles comme le fer, le silicium et le niobium à des niveaux ppm pour éviter la conductivité électronique parasite.
- Ratio stoechiométrique précis : Formulée selon une composition molaire exacte de Al:Li:La:Zr:Ta:O = 0,2:6,75:3:1,75:0,25:12, assurant une répétabilité exceptionnelle entre les lots et un comportement de densification prévisible lors du traitement thermique.
- Cristallographie grenat cubique vérifiée : Confirmée par diffraction des rayons X (DRX) par rapport à la norme de référence ICSD #422259, garantissant l'absence totale de phases secondaires indésirables ou de résidus d'oxyde précurseur n'ayant pas réagi.
- Taille de particule fine conçue : Broyée selon une distribution de particules contrôlée de 325 mesh, facilitant la dispersion uniforme de la suspension, une densité élevée du corps cru et une cinétique de frittage à basse température.
- Excellente compatibilité avec le lithium métallique : Offre une stabilité thermodynamique et cinétique élevée face aux anodes en lithium métallique, supprimant la nucléation des dendrites et élargissant la fenêtre de tension de fonctionnement pour les matériaux de cathode haute tension.
Applications
| Application | Description | Avantage clé |
|---|---|---|
| Batteries lithium métal tout solide | Matériau électrolytique solide en vrac primaire utilisé pour les pastilles et membranes d'électrolyte pressées à chaud ou à froid dans les architectures de cellules à l'état solide. | Offre un transport ionique élevé et une résistance mécanique pour bloquer efficacement la croissance des dendrites de lithium. |
| Membranes d'électrolyte solide composite (CSE) | Charges combinées à des matrices polymères (ex: PEO, PVDF) pour former des feuilles d'électrolyte solide hybrides flexibles pour l'assemblage de cellules de type poche. | Améliore la conductivité ionique globale et la stabilité thermique mécanique des matrices d'électrolyte polymère. |
| Revêtements protecteurs d'interface | Revêtement en film mince ou en suspension appliqué à l'interface entre les anodes en lithium métallique et les électrolytes solides ou les matériaux actifs de cathode. | Réduit l'impédance d'interface, stabilise l'interphase d'électrolyte solide (SEI) et prévient les réactions secondaires indésirables. |
| Développement de séparateurs céramiques | Fabrication de séparateurs céramiques denses, ultra-minces et auto-portants pour les cellules de batterie à l'état solide rigides de nouvelle génération. | Offre une sécurité chimique et thermique supérieure par rapport aux séparateurs en polyoléfine imprégnés de liquide conventionnels. |
| R&D académique et matériaux avancés | Matériau d'oxyde céramique de référence pour la recherche électrochimique fondamentale, la cinétique de transport à l'état solide et les études sur les nouvelles technologies de frittage. | La pureté de phase standardisée et la stoechiométrie fiable garantissent des données de recherche scientifique reproductibles. |
Spécifications techniques
Paramètres généraux du matériau
| Paramètre de spécification | Valeur / Détail |
|---|---|
| Identifiant du produit | FZ64 |
| Formule chimique | 0,2Al-Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12 |
| Désignation du matériau | Zirconate de lanthane et de lithium co-dopé au tantale et à l'aluminium (Ta/Al-LLZO) |
| Pureté du matériau (wt%) | ≥ 99,9 % (grade 3N) |
| Taille des particules | 325 Mesh |
| Apparence physique | Poudre jaune clair |
| Structure cristalline | Phase grenat cubique (ICSD #422259) |
| Conductivité ionique (S/cm) | 2 × 10⁻³ S/cm (à température ambiante) |
| Ratio molaire chimique | Al : Li : La : Zr : Ta : O = 0,2 : 6,75 : 3 : 1,75 : 0,25 : 12 |
Profil d'impureté maximal (ppm)
| Élément d'impureté | Contenu maximal (ppm) |
|---|---|
| Fer (Fe) | ≤ 15 |
| Cuivre (Cu) | ≤ 10 |
| Manganèse (Mn) | ≤ 12 |
| Calcium (Ca) | ≤ 10 |
| Sodium (Na) | ≤ 6 |
| Potassium (K) | ≤ 7 |
| Magnésium (Mg) | ≤ 8 |
| Niobium (Nb) | ≤ 25 |
| Nickel (Ni) | ≤ 10 |
| Silicium (Si) | ≤ 15 |
| Yttrium (Y) | ≤ 15 |
Pourquoi choisir ce produit
- Contrôle qualité rigoureux de la phase et de la pureté : Chaque lot de matériau subit une vérification de phase par diffraction des rayons X (DRX) stricte pour garantir une structure grenat cubique à 100 % sans phases d'impuretés secondaires.
- Performance de frittage optimisée : Le profil de co-dopage Ta/Al équilibré favorise une densité accrue des joints de grains à des températures de frittage plus basses, économisant de l'énergie et préservant la stoechiométrie du lithium pendant le traitement thermique.
- Contrôle strict des impuretés métalliques : Des concentrations ultra-faibles de traces de Fe, Si et de métaux alcalins assurent une isolation électronique élevée, empêchant les micro-courts-circuits et l'autodécharge au sein des cellules assemblées.
- Répétabilité entre les lots : Des procédures de synthèse chimique standardisées garantissent une distribution granulométrique, une densité apparente et un comportement électrochimique constants sur tous les lots de production.
- Support technique complet : Soutenu par des données de caractérisation des matériaux approfondies et une assistance technique adaptée à la fabrication de cellules à l'état solide et au traitement des pastilles en laboratoire.
Pour les options d'achat en gros, le broyage à une taille de particule personnalisée ou des compositions chimiques sur mesure, veuillez contacter notre équipe de vente technique pour demander un devis ou discuter de vos exigences techniques.
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Fiche Technique du Produit
Poudre d'électrolyte solide au zirconate de lanthane et de lithium co-dopé au tantale et à l'aluminium 0,2Al Li6.75La3Zr1.75Ta0.25O12 pour batteries avancées
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